致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第17-24页 |
1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第17-19页 |
1.1.1 课题来源 | 第17页 |
1.1.2 研究背景和意义 | 第17-19页 |
1.2 混凝土构造柱的应用现状 | 第19-22页 |
1.2.1 混凝土构造柱的使用规范 | 第19页 |
1.2.2 混凝土构造柱在工程应用中的问题 | 第19-20页 |
1.2.3 混凝土构造柱的改进 | 第20-22页 |
1.3 提出轻钢构造柱技术的意义 | 第22-23页 |
1.4 本文的主要研究工作 | 第23-24页 |
1.4.1 研究目标 | 第23页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第23-24页 |
第二章 轻钢构造柱技术的提出 | 第24-39页 |
2.1 轻钢构造柱设计思路 | 第24-25页 |
2.2 轻钢构造柱应用说明 | 第25-27页 |
2.3 轻钢构造柱设计 | 第27-34页 |
2.3.1 截面设计 | 第27-29页 |
2.3.2 理论验算 | 第29-33页 |
2.3.3 温差变形验算 | 第33-34页 |
2.4 轻钢构造柱连接构造设计 | 第34-37页 |
2.5 小结 | 第37-39页 |
第三章 轻钢构造柱和混凝土构造柱填充墙对比试验研究 | 第39-62页 |
3.1 试验目的 | 第39页 |
3.2 试验试件 | 第39-41页 |
3.3 试验加载方案 | 第41-42页 |
3.3.1 试验加载装置 | 第41-42页 |
3.3.2 试验加载制度 | 第42页 |
3.4 试验测量方案 | 第42-44页 |
3.4.1 试验数据采集 | 第42页 |
3.4.2 试验测量内容 | 第42-43页 |
3.4.3 试验测点布置 | 第43-44页 |
3.5 试验现象及破坏形态 | 第44-52页 |
3.5.1 轻钢构造柱填充墙 | 第44-47页 |
3.5.2 混凝土构造柱填充墙 | 第47-50页 |
3.5.3 试验现象的分析 | 第50-52页 |
3.6 试验结果与分析 | 第52-61页 |
3.6.1 试件极限承载力分析 | 第52-53页 |
3.6.2 构造柱荷载-位移曲线分析 | 第53-55页 |
3.6.3 墙体荷载-位移曲线分析 | 第55-57页 |
3.6.4 拉结筋荷载-应力曲线分析 | 第57-61页 |
3.7 小结 | 第61-62页 |
第四章 轻钢构造柱填充墙试验数值分析 | 第62-73页 |
4.1 建模方法 | 第62-64页 |
4.1.1 整体式与分离式模型比较 | 第62页 |
4.1.2 单元类型及网格划分 | 第62-63页 |
4.1.3 边界条件的定义 | 第63-64页 |
4.2 材料的本构模型 | 第64-66页 |
4.2.1 钢材的本构模型 | 第64页 |
4.2.2 混凝土本构关系及材料参数 | 第64-65页 |
4.2.3 砌体的本构模型 | 第65-66页 |
4.3 轻钢构造柱填充墙试验的模拟分析 | 第66-72页 |
4.3.1 轻钢构造柱应力分析 | 第66-67页 |
4.3.2 轻钢构造柱位移分析 | 第67-68页 |
4.3.3 墙体位移分析 | 第68-70页 |
4.3.4 拉结筋应力分析 | 第70-71页 |
4.3.5 填充墙裂缝分析 | 第71-72页 |
4.4 小结 | 第72-73页 |
第五章 轻钢构造柱填充墙参数分析 | 第73-86页 |
5.1 不同厚度轻钢构造柱填充墙模拟验算 | 第73-79页 |
5.1.1 极限承载力对比 | 第74页 |
5.1.2 构造柱位移对比 | 第74-76页 |
5.1.3 墙体位移对比 | 第76-77页 |
5.1.4 拉结筋应力对比 | 第77-79页 |
5.2 不同厚度轻钢构造柱填充墙模拟分析 | 第79-85页 |
5.2.1 极限承载力对比 | 第80页 |
5.2.2 轻钢构造柱应力对比 | 第80-81页 |
5.2.3 轻钢构造柱位移对比 | 第81-82页 |
5.2.4 墙体位移对比 | 第82-83页 |
5.2.5 拉结筋应力对比 | 第83-84页 |
5.2.6 工程应用建议 | 第84-85页 |
5.3 小结 | 第85-86页 |
第六章 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 结论 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第92-93页 |